為了實(shí)現(xiàn)單碟硬盤(HDD)容量越來越高的需求,HDD應(yīng)具有極高的磁道密度,這需要一個具有高伺服帶寬的磁頭定位系統(tǒng)。國際上許多研究者致力于提高磁頭定位系統(tǒng)的伺服帶寬117.其中一種方法是使用雙級驅(qū)動系統(tǒng)一音圈電機(jī)(VCM)驅(qū)動器為第一級,微型驅(qū)動器為第二級1451;另一種方法是改善傳統(tǒng)的單級VCM驅(qū)動器的機(jī)械動力113671.對于雙級驅(qū)動系統(tǒng),必須對第一級驅(qū)動進(jìn)行極體的暴露會給驅(qū)動器的生產(chǎn)和大改進(jìn),得到高的機(jī)械帶寬才能改善整個系統(tǒng)的性能。而對于單級定位,已開發(fā)出一種高度改進(jìn)的驅(qū)動系統(tǒng)以支持高達(dá)100kTPI以上的磁道密度,這種方法既節(jié)約制造和裝配的成本又非??煽俊_@樣基于VCM驅(qū)動,產(chǎn)生正交力或純力矩是增加機(jī)械帶寬的有效途梗13.由于傳統(tǒng)驅(qū)動器固有的中頻帶共振嚴(yán)重限制了伺服帶寬(大約為驅(qū)動器主共振頻率的20%)因而使得讀寫頭跟蹤系統(tǒng)無法達(dá)到硬盤驅(qū)動高TIP刻錄的要求。在這些難以預(yù)料的中頻帶共振中,橫向準(zhǔn)剛性體震動模式(QR模式)是磁頭定位系統(tǒng)的伺服帶寬受到限制的主要因素。而QR模式主要是由中樞軸承的彈力和驅(qū)動器活動部件的質(zhì)量產(chǎn)生的。對于傳統(tǒng)的驅(qū)動器,QR模式通常在3內(nèi)。另外,第一橫向面內(nèi)彎曲震動模式是影響伺服帶寬的又一個因素,通常位于7~10kHz.QR模式的低頻明顯限制了由傳統(tǒng)驅(qū)動組件支撐的伺服系統(tǒng)的帶寬。因此增加磁頭定位系統(tǒng)伺服帶寬的關(guān)鍵在于盡量減少或者完全去除QR模式。
本文介紹了一種帶有新型線圈磁體結(jié)構(gòu)的高帶寬動圈式音圈電機(jī)驅(qū)動器以產(chǎn)生正交力或者純力矩。由于簡單的扁平拉長動圈構(gòu)成驅(qū)動器,與硬盤使用的傳統(tǒng)驅(qū)動器一樣簡單。研究表明這種設(shè)計(jì)中由中樞軸承和軸引起的中頻QR模式得到顯著抑制,使得主共振頻率提高到到11kHz如果使用高硬度材料制造臂件,主共振頻率可提高到15kHz. 1驅(qū)動器的構(gòu)造1.1傳統(tǒng)驅(qū)動器的構(gòu)造與缺陷硬盤廣泛采用的傳統(tǒng)動圈VCM定位系統(tǒng)如所示。由圖可見,傳統(tǒng)VCM產(chǎn)生的推動力Fa在橫向方向有一個很大的分量。這個分量在中樞軸承裝配上產(chǎn)生一個顯著的反作用力Fr,F(xiàn)r激發(fā)橫向的QR模式,嚴(yán)重影響了磁頭定位系統(tǒng)的精確追蹤。
表示傳統(tǒng)驅(qū)動器自身激發(fā)的兩種具有代表性的共振:QR模式(3~5kHz)和橫向面內(nèi)彎曲模式(7~10kHz)。對應(yīng)的頻率響應(yīng)如所示。由圖可知傳統(tǒng)執(zhí)行器的頻率響應(yīng)特征中有兩個峰值分別對應(yīng)于QR模式和橫向面內(nèi)彎曲模式。為了充分改進(jìn)單驅(qū)動器的性能,尤其是動態(tài)特性,從而抑制反作用力激發(fā)的QR模式,研究者采用了許多方法,包括移動磁體驅(qū)動器中提到的線圈與定位平面的垂直驅(qū)動器均不相同。線圈是一個簡單的扁平拉長動圈。永久磁鐵被設(shè)計(jì)為4個依次緊緊安置在軛面上的可選極,可以通過有4極的磁鐵或者2個各有2極的磁鐵實(shí)現(xiàn)。單平面驅(qū)動音圈與一組磁極的獨(dú)特設(shè)計(jì)加上軛部組件可以在線圈的4個部分中產(chǎn)生力F1、F2、F3和F4.如所示,這些力與橫向面正交,因此顯著抑制了該面上產(chǎn)生的施加在中樞軸承和軸上的反作用力。理想情況下,由中樞軸承和軸組件產(chǎn)生的中頻帶頻率QR模式可被完全消除。同時,所使用的平面線圈、永久磁鐵和軛面與傳統(tǒng)VCM中幾乎一樣簡單因此生產(chǎn)和裝配過程也與傳統(tǒng)驅(qū)動器一樣簡單。
聯(lián)系方式
東莞市科肯機(jī)電科技有限公司
地址:東莞市茶山鎮(zhèn)南社工業(yè)區(qū)東山路15號
電話:0769-83002357
傳真:0769-83002367
聯(lián)系人:熊兵13729960274
公司網(wǎng)站:http://www.kekenjd.com/
E-mail:kokn_motor@126.com